摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-13页 |
第1章 绪论 | 第13-32页 |
·本课题的研究背景 | 第13-15页 |
·冷热电联供系统的组成和工作原理 | 第15-24页 |
·内燃机为原动机的冷热电联供系统 | 第15-18页 |
·燃气轮机为原动机的冷热电联供系统 | 第18-19页 |
·燃料电池为原动机的冷热电联供系统 | 第19-21页 |
·斯特林机为原动机的冷热电联供系统 | 第21-22页 |
·其他形式的冷热电联供系统 | 第22-24页 |
·国内外研究现状 | 第24-30页 |
·课题选题的意义、主攻方向及难点 | 第30-31页 |
·本文的主要工作 | 第31-32页 |
第2章 三级恒温沼气冷热电联供系统的设计及数学模型的建立 | 第32-49页 |
·联产系统基本设计原则 | 第32页 |
·系统工作原理 | 第32-34页 |
·系统设计目标 | 第34页 |
·燃气内燃机发电机组的选型和数学模型 | 第34-39页 |
·燃气内燃机发电机组的选型 | 第34-36页 |
·燃气内燃机发电机组的数学模型 | 第36-39页 |
·三级恒温沼气子系统的设计 | 第39-40页 |
·系统供冷机组的设计和数学模型 | 第40-45页 |
·吸收式制冷机工作原理 | 第40-42页 |
·系统供冷机组选择及参数计算 | 第42页 |
·单效溴化锂热泵的数学模型 | 第42-45页 |
·余热利用子系统的参数计算和数学模型 | 第45-48页 |
·烟气-水换热器的数学模型 | 第47页 |
·缸套水换热器的数学模型 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第3章 三级恒温沼气冷热电联供系统的热力学评价与分析 | 第49-66页 |
·引言 | 第49-51页 |
·冷热电联供系统的评价方法 | 第51-55页 |
·基于热力学第一定律的评价指标 | 第51-52页 |
·基于热力学第二定律的评价指标 | 第52-55页 |
·三级恒温沼气冷热电联供系统的热力学分析 | 第55-64页 |
·基于热力学第一定律的能分析 | 第56-60页 |
·基于热力学第二定律的火用分析 | 第60-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第4章 三级恒温沼气冷热电联供系统的热经济学评价与分析 | 第66-91页 |
·引言 | 第66-68页 |
·热经济学结构理论 | 第68-72页 |
·物理环境 | 第69页 |
·经济环境 | 第69页 |
·火用成本和现金成本 | 第69-70页 |
·平均成本和边际成本 | 第70-71页 |
·火用耗系数、火用效率 | 第71-72页 |
·系统物理结构图和物理模型 | 第72-73页 |
·系统生产结构图和生产模型 | 第73-75页 |
·系统组元燃料、产品定义 | 第75-76页 |
·系统组元的特征方程 | 第76-79页 |
·系统的热力学模型 | 第79-80页 |
·系统火用成本建模 | 第80-84页 |
·系统热经济学成本建模 | 第84-89页 |
·投资和成本 | 第84页 |
·资金的时间价值 | 第84-86页 |
·系统热经济学成本建模 | 第86-89页 |
·本章小结 | 第89-91页 |
第5章 三级恒温沼气冷热电联供系统的优化运行分析 | 第91-107页 |
·引言 | 第91-92页 |
·优化方法简述 | 第92-96页 |
·最优化方法和数学规划 | 第93-95页 |
·主要因素和优化设计方法 | 第95-96页 |
·系统优化数学模型 | 第96-101页 |
·目标函数 | 第96-99页 |
·能流平衡及约束条件 | 第99-101页 |
·最优化数学模型的求解 | 第101-105页 |
·最优化命令 | 第101-102页 |
·算法介绍 | 第102-104页 |
·优化数学模型的求解框图 | 第104-105页 |
·结果分析与讨论 | 第105-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
结论与展望 | 第107-110页 |
1 结论 | 第107-109页 |
2 创新性 | 第109页 |
3 展望 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
附录 A 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第128-129页 |
附录 B 攻读学位期间申请的科创基金项目 | 第129-130页 |
附录 C 攻读学位期间获奖情况及个人简介 | 第130-131页 |
附录 D 程序编程 | 第131-138页 |